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Eingangsschaltung schwingt
komme, hoert das Schwingen auf. Die Schwingungsform ist expotential ansteigend beim 40106 und beim 74HC14 rechteckig,neigt aber zum Ueberschwingen. Vielleicht kann mir jemand helfen? Da das ganze in einer bestehenden Platine sitzt wäre es schön wenn ich nur einzelnen Komponenten ersetzen müsste. Gruss
ersetzt mit einem BF245B. Die Schwingungen scheinen zwischen dem BF245B und dem Eingang des 40106 (74HC14) aufzutreten. Sobald ich diesen Punkt mit der Messspitze meines Oszilloskop berühre verschwinden sie. Dem grossen "C" und dem Internet sei Dank das wir in Düsseldorf keinen Elekronik Haendler mehr
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PIC10Fxxx oder PIC18Fxxxx für den Einstieg?
- und Datenadressraum (gibts zwar, macht aber der Compiler für Dich). Und: die Familie beginnt bei 14 Pinnern und endet bei 144 Pinnern. fchk
der Preis dafür ein sehr günstiger (für den Käufer) war. Tipp2: Bestelle gleich noch 2 Stück PIC18F14K22 dazu; du wirst die Dinger lieben und für deine ersten Eigenversuche gut brauchen können. Gruß, wilhelmT
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Wasserkontakt -> LED-Blitzer ("klassisch" oder Mikrocontroller?)
Recht einfach per CMOS Schmitt-Trigger wie 74HC14: Einer wertet den Sensor aus, der andere bildet einen Schmitt-Oszillator mit geringer Einschaltzeit und die 4 übrigen wären verwendbar parallel um bis 80mA durch die LED zu treiben. Problem: Spannungsteiler
> Recht einfach per CMOS Schmitt-Trigger wie 74HC14: Einer wertet den Sensor aus, der andere bildet einen Schmitt-Oszillator mit geringer Einschaltzeit und die 4 übrigen wären verwendbar parallel um bis 80mA durch die LED zu treiben. Statt Invertrer
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Taster als Schalter
ATtiny2313, die je 9 Tasten entprellen und togglen. Ne andere Möglichkeit: Tastenabfrage per 74HC165, LEDs per 74HC595. Oder pro Fader+Motor+Taste+LED nen ATtiny24 und alle 26 ATTiny24 parallel am I2C-Bus. Oder hast Du schon ne Hardwarelösung gefunden, die auch entprellt? Peter
Dann sind wir also schon bei 52 Widerständen, 26 Kondesatoren, 26 Schmitt-Trigger, 26 T-FF. Mit 74HC14, 74HC112 sind wir dann bei insgesamt 96 völlig überflüssigen Bauteilen, die geroutet und gelötet sein wollen. Peter
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brauche Digitale IO an Standard PC
Sorry da hab ich mich vertüdelt 115200 Bit pro sekunde müssen es natürlich sein wären also ca 14 kByte pro sekunde also 14 Byte pro ms Aber darin lassen sich aber immernoch gut 80 io's drin verpacken(10*8bit)
hab ich mich vertüdelt > > 115200 Bit pro sekunde müssen es natürlich sein > > wären also ca 14 kByte pro sekunde > also 14 Byte pro ms > Nein, das ist immernoch falsch. 115200 Bit/s werden gesendet. Davon gehen 10 Bits drauf, um 8 Bit Daten zu senden. Das macht 11520 Byte/s. Und dies
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Portexpander SPI mit 4 GPIOs
74HC595 74HC166
Marian B. schrieb im Beitrag #4073266: > 74HC595 > 74HC166 Das hat schon seinen Grund warum ich 4 schreibe. Ich brauch maximal 4-Bit. Wolfgang schrieb im Beitrag #4073267: > Mathias O. schrieb: >> Kennt jemand einen? > > Brauchst du
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Clockleitung verunden, schnelles Und-Gatter?
soll auch mit 1.8V Versorgung laufen. Das Problem: Wie realisiere ich ein so schnelles Und-Gatter (14Mhz) bei nur 1.8V? Was ich schon probiert habe: 1) die 74HC-Reihe -> zu langsam, funktioniert laut Datenblatt erst ab 2V 2) Relai -> kommt mit der Schaltfrequenz von Enable nicht zurecht, würde
etwas habe ich gesucht. Hab nur noch nicht soviel mit Logicfamilien zu tun gehabt und hatte nur ein 74hc da. Ich habe mir mal 2 herausgesucht: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74auc08.pdf http://www.ti.com/lit/ds/sces101i/sces101i.pdf Welches wäre den die bessere Wahl für 14Mhz? Anstiegszeit
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74HC595 Pegel am Kaskaden-Ausgang
Moin zusammen, ich spiele gerade mit zwei 74HC595 die ich mit einem Arduino betreibe, dazu gibt es haufenweise Tutorials, hier mal ein Beispiel: https://www.kollino.de/arduino/schieberegister-am-arduino-anschliessen/ Das Ganze funktioniert mit einem 74HC595 einwandfrei, der Zweite jedoch "macht das Gleiche wie der erste". Wenn man sich den Kaskadenausgang am Oszi anguckt, ahne ich auch warum. Die Flanke wechselt zwar wie am Q7 doch zwischendurch kommen
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Rücklaufspannung für AVR ein Problem?
dürften simple Transistoren NPN(+Basiswiderstand) oder N-FET der einfachste Weg sein. Alternativ 74HC4050 an der Stromversorgung des WII betrieben.
mit 5V betreibe und dort direkt anschließe. Nach dem Einschalten steigt der Strom allerdings auf 0,14mA. Und dann beim Betätigen der Taste gehts auf 0,80mA rauf.
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Getakteter Zweiflankendetektor
Typische Aufgabe für einen Dekadenzähler (4017, 74HC4017).
://www.nxp.com/products/logic/counters_frequency_dividers/binary_counters/series/74HC40103.html
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Auflösung Sammlung: AVR, Arduino, MSP430, Bauteile, Displays, Thermometer
Elko Philips 03501 470 µF 25 V - 10 Stück Elko Frako 2200 µF 16 V - 10 Stück Quarz 11,0592 MHz HC-49S Low Profile - viele! 6-, 8-, 14-, 20-, 24-, 28-, 40-Pin IC Fassungen in verschiedenen Breiten Gerne auch Versand per Luftpolsterbrief.
mal 39 EUR an, bin aber für Angebote offen. Bei mir verstaubt es nur. Bestand: - 11,0592 MHz HC-49S Low Profile Quarz (10 Stück) - 16x2 Displays (2 Stück) - 433 MHz Sender/Empfänger Paar (2 Stück) - 6N136 (6 Stück) - 6N137 (8 Stück) - 7805 Spannungswandler (10 Stück) - 9V 1A Netzteil (1 Stück
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6-stufigen Drehschalter durch 3 Taster (up/down + Reset) ersetzen
stufigen Drehschalter durch eine Kombination aus Tastern und eine nicht zu große Anzahl analoger ICs (74HC-Familie, NE555 oder dergleichen) zu ersetzen. Dabei ist mir insbesondere Wichtig, dass es eine Möglichkeit gibt, durch einen Tasterdruck (Reset) in einen Grundzustand zu kommen (wie z.B. beim 4017;
Trick verraten, der vonnöten ist? Normaler entprellter Taster [pre] VCC | 4k7 | 74HC14 +-100k-+--|>o-- | | Taster 100n | | GND GND [/pre] durch Ausgangssignal des 4071 abschaltbarer entprellter Taster [pre] 4072 -|-\ 40109
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Xor gatter soll auf +3V schalten nicht auf Masse
74HC266 funktioniert dann auch mit 3V.
hey 74HC266 war ein guter Tip Segor hat den Conrad nicht
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KS0108 GLCD Routinen
static uint8_t Arial_Bold_14[]... void ks0108SelectFont(const char* font, ... ks0108SelectFont(Arial_Bold_14,... Arial_Bold_14 ist ein uint8_t*, die Funktion hätte aber gerne einen char*. Oliver
field of all characters */ #include <inttypes.h> #include <avr/pgmspace.h> #ifndef ARIAL_BOLD_14_H #define ARIAL_BOLD_14_H #define ARIAL_BOLD_14_WIDTH 10 #define ARIAL_BOLD_14_HEIGHT 14 static uint8_t Arial_Bold_14[] PROGMEM = { 0x22, 0x08, // size 0x0A, // width 0x0E, //
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23cm Yagi-Antenne
37.0 11.2 13.3 8 93.4 77.3 652.4 36.5 11.7 13.9 9 92.7 80.8 733.2 36.5 12.2 14.4 10 92.0 84.3 817.5 36.0 12.7 14.9 11 91.4 87.8 905.3 35.5 13.1 15.3 12 90.9 90.2 995.5 35.5 13.5 15.7 13 90.3 91.3 1086.8 35.0 13.8 16.0 14 89.8 92.5 1179.4
33.5 14.2 16.3 15 86.9 93.7 1143.0 33.5 14.5 16.6 16 86.4 93.7 1236.7 33.0 14.7 16.9 17 86.0 93.7 1330.4 33.0 15.0 17.1 18 85.6 93.7 1424.1 33.0 15.2 17.4 19 85.3 93.7
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Welchen Quarzoszillator
so einen: http://de.wikipedia.org/wiki/Quarzoszillator Alternativ kannst du die Frequenz eines 14,31818-MHz-Oszillators (gibt es ebenfalls bei Farnell) mittels 2 Flipflops durch 4 teilen.
synchronen Teiler? Ist dieses Flip-Flop dafür geeignet?: http://at.farnell.com/texas-instruments/cd74hc73e/ic-logic-74hc-flip-flop/dp/1607706 Habe in einem anderen Thread folgendes gelesen: "J und K fest auf H" Beudetet das, dass ich J und K auf High setzen muss? Wenn ja, wie geht das? Dann
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Decoder 4 in 10 out
das ist, was > du haben willst. Sei mal nicht so geistig windstill. Ich habe hier eine Tüte 74HC594 und 74HC595 gemischt abzugeben. Ich finde die nicht ganz uninteressant, kann man sie doch sogar kaskadieren...
Ein 74HC259 kann seine Relaisplatine durchaus ansteuern.
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Überspannung die 4. - Kaffevollautomat Widerstand vor Varistor
Könnte auch ein 74HC14 (6-fach Inverter mit Schmitt Trigger) sein.
Udo K. schrieb im Beitrag #8004030: > Könnte auch ein 74HC14 (6-fach Inverter mit Schmitt Trigger) sein. Natürlich ist es das.
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Fehler beim Flaschen ATMEGA328P
gewechselt Derzeit habe ich: Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0 - Mhz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK +64ms eingestellt Laut einem Youtube Tutorial sollte es mit den Einstellungen gehen: https://youtu.be/NX5VvOYFNXg?t=289
%2F%2Fwww.distrelec.de%2FWeb%2FWebShopImages%2Flandscape_large%2F_t%2Fif%2Fquarze-very-low-profile-hc49us.jpg&sp=5991e2270d5c8cd5dad9a70bf2ed0401&t=default Der Schaltplan wie folgt: s. Anhang Bitte das Rot rausdenken...
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Motorola Application Notes - woher ?
und als 68705P3/R3/U3/G2 sowie als CMOS-Version die Typen 146805E2/F2/G2 Alleine vom spaeteren 68HC05er (CMOS) gab es mindestens 11 Typen: 68HC05C2/C3/C4/C8/C9 und spaeter dann 68HC75C8,68HC805C4 sowie 68HCL05C4/C8 und 68HSC05/C4/C6. Stand 1989. Anfang der 90er wurde der 05 aufgegeben zugunsten des HC08, war aber im industriellen Umfeld sehr weit verbreitet. Die ersten nicht-mechanischen Telefonzellen der DBP hatten einen 146805E2CL, ebenso wie Medizingeraete, etwa Atem-Monitore. Diesen Typ gab es
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Inverterschaltung
---- Rechtecksignal | | +---R---+--|>o-- Rechtecksignal invertiert | C 74HC14 oder NL27WZ04 | GND oder für EXALT 50% duty cycle 74HC1G14 74HC74 +----+ +--|>o--+---|C Q|----- Rechtecksignal | | | _| +---R---+ +-|D Q|--+-- Rechtecksignal
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EAGLE: wie Bauteil finden?
Die, die ich mir rausgesucht habe sind von TI, und zwar: - 2 Input AND - Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74AS08N - 3 Input AND - Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: CD74HCT11E - 2 Input OR -Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74HCT32N - INVERTER, Gehäusetyp: PDIP
Doku. regex: = Ergebnis symbol name.*74.*175 = Alle 74 xx 175 symbol name.*68.*11 = z.B. 68 HC 11 symbol name.*AT.*BGA = Atmega im BGA Gehäuse
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Fusebits für ATmega88 und 16MHz quarz
Quarz nutzen. Den Quarz den ich verwende ist so einer hier: http://www.reichelt.de/Quarze/16-0000-HC49U-S/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=32852;GROUPID=3173;artnr=16%2C0000-HC49U-S. Die Schalung orientiert sich an dieser hier: http://www.pixelklecks.de/projekte/snugboardv2/. Nun ist die Frage,
ATMega8. Für ATMega88: Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 65 ms; [CKSEL=1111 SUT=11] MfG Spess
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5x7 LED Matrix Laufschrift - Abstand zwischen Zeichen
}, // : 0x3a 58 {0x00,0x56,0x36,0x00,0x00}, // ; 0x3b 59 {0x08,0x14,0x22,0x41,0x00}, // < 0x3c 60 {0x14,0x14,0x14,0x14,0x14}, // = 0x3d 61 {0x00,0x41,0x22,0x14,0x08}, // > 0x3e 62 {0x02,0x01,0x51,0x09,0x06}, // ? 0x3f
// n 0x6e 110 {0x38,0x44,0x44,0x44,0x38}, // o 0x6f 111 {0x7c,0x14,0x14,0x14,0x08}, // p 0x70 112 {0x08,0x14,0x14,0x18,0x7c}, // q 0x71 113 {0x7c,0x08,0x04,0x04,0x08}, // r 0x72 114 {0x48,0x54,0x54,0x54,0x20}, //
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MACH3 Einstellungen für TB6560 Controller von EBay
<|-- +5V +--TB6560 high aktiv | |/ 2k2 6M8 74HC14 | | GND GND oder +5V
muss abgestöpselt bleiben. Korrekt wäre aber eigentlich nur der Umbau mit einem vorgeschalteten 74HC132, dann geht auch die Handschultung und Mach3 braucht keinen sherline-Modus: +--4k7 PullUp-- +5V | PC-LPT-Port -+-|\ |\ vorhandener 74HC14 low
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Negativspannung -22V wie bekomm ich sie?
sich so sogar der Kontrast per Software regeln. Ansonsten geht auch ein einfacher Oszillator mit HC00, HC04, HC14, ...
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Raumzeigermodulation auf LPC2468
digitalen Signal über einen Widerstand auf einen Kondensator und dann auf den Eingangspin eines 74HC14, dann nochmals 74HC14, damit es nicht invertiert ist. Der Eingangs erwähnte Widerstand ist mit einer Diode überbrückt, und zwar so, dass bei einer logischen eins die Diode sperrt (der Kondensator
ein bisschen Strom sourcen und sinken können; sollte dies nicht der Fall sein, einfach den letzten 74HC14 als Treiber 'missbrauchen'.
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Ganganzeige für Motorrad !
einer Tabelle setzen und fertig. Ohne µC: LM3914 um ausgegebene Spannung in Stufen zu wandeln. 74HC147 um ein BCD-Signal daraus zu machen. 74HC4543 um daraus fertige 7-Segment-Signale zu kriegen. Evtl unterwegs noch einen 74HC14 zum Invertieren der Signale. Um den Leerlauf richtig wiederzugeben
den Eingangen den 74HC148 nach +5V, wobei du den 120 Ohm Widerstand in einen 1200 Ohm Widerstand ändern darfst. Also ungefähr so: +5V ----+---+-------+--------+-+-+-+-+-+-----+--------+-----------+ | |
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reset 0 Volt wärent read buffer? atmega32
isp dongle und atmega32 nicht mehr ... fehlerquellen: software (da neuinstalliert) atmega 74hc244n atmel isp dongle ich hab alles 1000 mal durchgemessen und bin ziemlich sicher das die verkabelund immer noch richtig ist. komisch ist das ich wärend des read buffer 0 V am reset habe? also
74hc244n noch OK.? Spg. an Pin 16 ca. +5V ?
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HC12 Funkempfänger an Raspberry Pi2
Hi habe einen Raspberry Pi 2, und EIN HC-12 Funkboard. Nun möchte ich damit die Signale eines 433MHz Bewegungsmelders und eines 433MHz Rauchmelders empfangen. Verkabelt habe ich wie folgt TX-GPIO14 RX-GPIO15 SET-GPIO4 Mein Python
Sandra schrieb im Beitrag #5450934: > habe einen Raspberry Pi 2, und EIN HC-12 Funkboard. > Nun möchte ich damit die Signale eines 433MHz Bewegungsmelders und eines > 433MHz Rauchmelders empfangen. Ich kenne mich mit dem besagten HC-12-Funkboard nicht aus, aber auf den
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Kein Bild bei eigenem VGA
red_out <= "0000000"; green_out <= "0000000"; blue_out <= "0000000"; end if; if (hc > 0) and (hc < 136) then hs_out <= '0'; else hs_out <= '1'; end if; -- 136 = Sync-pulse if (vc > 0) and (vc < 6) then vs_out <= '0'; else vs_out <= '1'; end if; -- 6 = Sync-pulse hc <= hc
(vc > 0) and (vc < 6) then vs_out <= '0'; else vs_out <= '1'; end if; -- 6 = Sync-pulse hc <= hc + 1; if (hc = 1328) then -- 1328 = Whole-line vc <= vc + 1; hc <= 0; end if; if (vc = 806) then -- 806 = Whole-frame vc <= 0; end if; end process; end Behavioral
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EADOGM162W-A-Anzeige mit XMEGA
End DOGM_Init; Procedure DOGM_Contrast(Contrast:Byte); // Contrast-Werte 0-63 Var HC, LC :Byte; Begin HC:=(Contrast and %00110000) Div 16; // Contrast C5 & C4 LC:=Contrast and %00001111; // Contrast C3, C2, C1 & C0 LCDCtrl_M(LCD_m1,$39); // 8
// Cursor AutoIncrement _delay_ms(2); } void LCD_SetContrast(uint8_t contrast) { uint8_t HC, LC; // Extract high and low contrast bits HC = (contrast & 0x30) >> 4; // Contrast C5 & C4 LC = (contrast & 0x0F); // Contrast C3, C2, C1 & C0 // Send commands to adjust contrast
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Beginner-Bestellliste zum AVR-Tutorial
dem PC kommunizieren willst, empfiehlen sich noch ein paar Baudratenquartze (z.B. 3,6864 / 7,3728 / 14,7456 MHz). Quartze kann man generell nie genug haben. Grüße Johannes
1/4W, 5%, 43 K-Ohm Teil 17 (Schieberegister) 74HC 595 Schieberegister 74HC595 LED 5MM 2MA RT LED ,rot Teil 19 (7-Segmentanzeige) SA 39-11 GN 7-Segmentanzeigen mit gemeinsamer Anode BC 328-16
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Taupunktberechnung ohne Logaritmus Naturalis
Tausensor geht nur mit der > Spiegelmessung. http://www.rotronic.de/hc2-hk25-hc2-hk40.html Im Handbuch ist ein Diagramm zur Genauigkeit der Taupunktberechnung und diese reicht in den meisten Fällen aus. Wenn es wirklich auf +-0.1 K genau sein soll, geht es allerdings
>(14.55 + 0.114 * t) ... sieht nicht gerade nach Vorzeigeintegerzahlen im Bereich von -32K bis +32K aus.
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Empfänger nach DD4WH mit Fast Convolution
70km unterhalb von Twente. Sie ca 50cm Draht und 2m Höhe im Garten. Ich kann die Zeitzeichen auf 14.996 laut und deutlich , und auf 9.996 im Rauschen empfangen. Die 14.996 höre ich nur mit dem AOR , aber nicht mit dem SDR.
Das Problem mit demn 14.996 kHz liegt am 74HC74 der kommt nur bis 10 MHz. Der andere ist schon bestellt. Ab morgen ist dann Zwangpause bis nach Ostern. Ludger
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74HT14 Schmitttrigger temperaturstabil bekommen
eine Beschreibung, warum das Teil aus dem Arbeitsbereich verläuft. Schuld dürfe der verwendete 74HC14 sein. Es könnte aber auch der "riesige" 100k Widerstand sein, welcher davonläuft. Leider ist die Platine SMD, so dass ich nicht einzelne Teile mit einem Kältespray kühlen kann :-( Schlägt da das NTC Verhalten des 74HC14 zu ??? Wer kann mir da weiterhelfen (Lesestoff) ??? Sonstige Tipps ???
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Freescale Programmierung
und mein prozessor stellt einen diese "hc08" reihe dar?
etwas ähnliches mit einem "nicht-Low-Cost" Programmer von PE-Micro, und ich denke schon, daß es ein HC08-Derivat ist. Allerdings kann ich nicht sagen, ob es neben diesen "908ern" sich wesentlich unterscheidende HC08s gibt, die anders programmiert werden.
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Ansteuerung 74HC595
eigentlich einfachen Dingen hängt's mal wieder. Also, hier erst mal meine Ausstattung: ATmega162 @14,318MHz AVRStudio4 yaap Nun würde ich ganz gerne 12 LEDs ansteuern, diese sind an zwei kaskadierte 74HC595 angeschlossen. Die LEDs sind direkt mit einem Vorwiederstand (330 Ohm) zwischen Chip und
bauen, mal schaun, ob das was bringt. Allerdings dachte ich bisher, dass "normale" ICs wie die 74HC-Reihe relativ unempfindlich gegen Störungen ist
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Schieberegister mit möglichst vielen Ausgängen
für 10000 LED´s Dafür brauchst du aber "nur" 2x sqrt(10000) = 2x 100 Steuerausgänge. Mit 8 Bit 74HC595 bauchst du dann 2x13 Register. Klingt eigentlich verträglich. OK, du kannst nicht 100:1 multiplexen. Die Matrix solltest/musst du sowieso sinnvoll unterteilen. Wie wäre es mit 13 Modulen a 8x100
ja mit 1/100'stel Duty Cycle fahren und natürlich einen Treiberbaustein: 20xCAT310W oder 24x75HC595 oder 14x74HCT156 oder 30x74HCT138 oder 22x74HC42 Also gibts genügend möglichkeiten ...
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MIDI-"Tonbandgerät"
vermindern. >Maximale unterstützte Kapazität der Karte 8GB (!) >??? über 4GB ist doch zwingend SD(HC) kann das der atmega? Hängt von der Software ab. SDHC ist alles über 2GB, denn FAT16 geht offiziell nur bis 2GB, die 4GB sind nicht standardgerecht.
ein 74LV1T34 genügen. Joachim B. schrieb im Beitrag #4356481: > über 4GB ist doch zwingend SD(HC) kann das der atmega? Elektrisch ändert sich nichts; das ist ein reines Software-Problem.
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Stromverbrauch einer Schieberegisterkette
Geplant ist eine Schieberegisterkette, bestehend aus: 14 Stück TPIC6B595 und 4 Stück 74HCT165, also 32 digitale Eingänge und 112 digitale Ausgänge. Das "Drumrum" soll bei diser Frage hier keine Rolle spielen. Nur soviel: Die Ausgänge sind LEDs,
nichts. Dann müsstest du schon per SW die Flankensteilheit der Signale reduzieren können. 2m sind für HC-Technologie schon sehr viel!
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Sammelbestellung WLAN2Serial ESP8266
Zwischeninfo: Paket 3 ======== angekommen in leipzig Tuesday, October 14, 2014 Location Time 14 Arrived at Sort Facility LEIPZIG - GERMANY LEIPZIG - GERMANY 15:56 .. bin ja mal gspannt ob das mitte oktober planmässig läuft ;-) es kommt jetzt auf den zoll drauf an
========== nochmal angekommen in leipzig :-) dreht anscheinend eine runde Tuesday, October 14, 2014 Location Time 14 Arrived at Sort Facility LEIPZIG - GERMANY LEIPZIG - GERMANY 19:00 lg rudi ;-)
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Wasser Sensor
Läuft mit 3V genauso. LAut DB verbraucht der 74HC14D 1µA.
Mosfet. Jo, war bei mir nicht wichtig. Daher den Schwingkreis wie beim Gies-o-mat aufbauen, der 74HC14 braucht deutlich weniger ;)
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Hat der TPS4H160 Eingänge mit Hysterese?
wäre eine Nachfrage im TI-Forum, da wird i.d.R. kompetent und schnell geantwortet. Ansonsten einfach HC14 davor, dann ist man sicher. Wofür brauchst Du es?
Bauform B. schrieb im Beitrag #5563625: > So > einfach mit einem HC14 geht's leider nicht, es gibt nur 24 Volt. Verstehe ich nicht, möchtest du mit 24V auf den Eingang? Das geht nicht, max. 7V. Unterspannung könntest du mit einem TPS3701 oder ähnlich überwachen
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Breitband-NF-Phasenschieber, DSP mit AVR
komplette Aufbereitung für einen SSB-Sender auf einem Chip. Ein Mischer aus vier Analogschaltern 74HC4066 und ein 74HC74 und ein DDS-Rechteckgenerator und fertig ist der Kurzwellen-SSB-Sender, sozusagen ein SDT= software-defined transmitter. Ich habe mal das Filter in Scicos als Blockschaltplan
Zweckmäßigerweise wäre der Quarz am ATmega gleichzeitig die vierfache Trägerfrequenz, muß also zwischen 14,0 und 15,2 MHz liegen. Da gibt es z.B. die NTSC-Farbträgerquarze auf 14,318 MHz, den Baudratequarz auf 14,76 oder auch 15 MHz oder die alten "TR2200"-Empfangsquarze, die auch Reichelt jahrelang im Programm
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kennt jemand sich aus mit MC23017 IO-Board
74hc4037, gibts aber erst Anfang Dezember.. Einstweilen Gute Zeit !
> Analog-Multiplexer 74hc4037 gibts nicht, CD4037 war ein "CMOS Triple AND/OR Bi-Phase Pairs" von RCA/Harris. 74HC4067 ist ein Analogschalter mit 16 Eingängen, der hilft auch nicht weiter.
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Benötige Tip zum Address kodieren.
Logikgatter. Oje, Gatter hat dafür noch nie jemand genommen. Adreßdekoder hat man früher mit 74HC688, 74HC138, 74HC139 gemacht.
----------------- Errechnete minimalisierte disjunktive Form(en) fuer 1. Ausgang: ▪A15 │ ▪A14 │ │ ▪A13 │ │ │ ▪A12 │ │ │ │ ┌─────┐ │ ├─┼─┼────┤ & ├─────┐ ├─┼─┼─┼────┤ │ │ │ │ │ │ └─────┘ │ │ │ │ │ ┌─────┐ │ │ │ │ ├────┤ & ├────┐│ │ ├─┼─┼───o│ │
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HC-SR04 Interrupt
Controller (welcher ist es denn?) eine Zeitdauer in µs-Auflösung messen kannst, dann kannst Du mit dem HC-SR04 anfangen. Vorher macht das noch wenig Sinn.
du einen Interrupt. A=Anfänger schrieb im Beitrag #4101888: > ... und möchte mit Hilfe eines HC-SR04 Ultraschallsensor das laufende > Programm stoppen, Wie stellst du dir das vor. Wenn das bei Annäherung passieren soll, muss der HC-SR04 dauernd die Entfernung messen und bei Unterschreitung
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HP Display - > Anteuern möglich?
#2304643: > Auf der Rückseite befinden sich zwei weitere ICs > mit der Aufschrift: > 37A22D8 > HC138 Vermutungen: Sind das vllt. 74HC138 (3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting)? Dann ergibt das zusammen mit den Anschlüssen seitlich einen Sinn: gemultiplexte Tastenanschlüsse seitlich am
Mini Float schrieb im Beitrag #2304685: > Vermutungen: > Sind das vllt. 74HC138 (3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting)? > Dann ergibt das zusammen mit den Anschlüssen seitlich einen Sinn: > gemultiplexte Tastenanschlüsse seitlich am Display, die Abfrage hat eine >
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Analog Multiplexer 32 Kanäle, Binär addressiert, I2C ?
Pins des Controllers? > > Ideen, was man als Bauelemente verwenden kann? Wenn du jetzt den 74HC4067 oder 74HC4051 nehmen würdest, dann müsstest du zusätzlich zu denen einen 4-fach Multiplexer davor schalten um den jeweiligen 74HC4051 Ausgang auswählen zu können. Drei Bit um alle drei 74HC4051
Matrix reichen. An die (diese oder Deine) Matrix kann über ein Enable zusätzlich ein Register (z.B. 74HC573) beschrieben werden. Gruß Jobst